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【24h】

4-ペンテニルラジカル酸化反応機構の量子化学計算による検討

机译:四戊烯基根自由基氧化反应机理的量子化学计算

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摘要

化石燃料の枯渴ゃ地球温暖化防止の観点から,実用燃料の化学組成の多様な変化が予想される.しかし,燃料の着火性などの燃焼特性は,燃料に含まれる物質の分子の大きさや分子構造の影響を強く受けるため,様々な炭化水素に対し,量子化学計算に基づく反応解析が必要である.アルケンとは,分子内に二重結合を含む炭化水素の総称であり,現在利用されているガソリン燃料の主要成分のひとつである.Fig.1に,アルケンの分解反応の中間生成物を示す.アルケンは二重結合の存在により,周辺のC-C結合の結合解離エネルギーに影響し,ァリル位と呼ばれる部分の結合が解離しやすく,アリルラジカルや置換アリルラジカルが生成されやすい.こうした特徴からこれまで,アリルラジカル[2]や3-ブテニルラジカル[3]などの反応経路が検討されてきた.しかし,アルケンの反応性は二重結合とラジカル位の位置関係によって変化する一方で,3-ブテュルラジカルより長い直鎖を持ったアルケンの反応経路解析は限られている.本研究では,炭素数5のァノレケンである4-ペンテ二ノレラジカルの素反応について,量子化学計算を用いて検討を行う.
机译:由于预防全球变暖的化石燃料死亡预计具有各种实用燃料的化学组成。然而,燃料点火特性的燃烧特性是燃料中包含的物质分子的大小,以便强烈受到分子结构的影响,各种烃需要基于量子化学计算的反应分析。alken是含有分子中的双键的烃的通用术语,目前使用它是汽油燃料的主要成分之一。图1显示了烯烃分解反应的中间产物。由于双键存在,烯烃影响周围CC结合的结合解离能,所谓的部件的结合可能离解,烯丙基自由基和取代的烯丙基可自由基可能是制作。从这些特征中,已经研究了诸如烯丙基基团[2]和3-丁烯基的反应途径[3]。然而,烯烃反应性根据双键和自由基位置之间的位置关系而变化,而烯烃的反应路径分析超过3-Buttuul基团是有限的。在这项研究中,四瞳二挪中的组合是碳数为5,并进行量子化学计算。

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